2021-2022学年贵州省遵义市水源中学高三物理下学期期末试题含解析

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1、2021-2022学年贵州省遵义市水源中学高三物理下学期期末试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. (单选)甲车以加速度3 m/s2由静止开始做匀加速直线运动,乙车落后2 s在同一地点由静止出发,以加速度4m/s2做加速直线运动,两车运动方向一致,在乙车追上甲车之前,两车的距离的最大值是()A18m B23.5m C24m D28m参考答案:C解析: 当两车速度相同时相距最大即 a甲t甲=a乙t乙,因为 t甲=t乙+2,解得 t乙=6s,两车距离的最大值是,X=X甲-X乙=a甲t甲2-a乙t乙2 =24 m 故选C2. 物体在恒定合外力F作用

2、下由静止开始运动,经时间t,发生的位移为x,关于F在t时刻的功率P,下列说法中正确是A. F的大小一定时,P与t成正比B. F的大小一定时,P与x成正比C. t一定时,P与F的大小成正比D. x一定时,P与F的大小成正比参考答案:A【详解】由可知,F的大小一定时,P与t成正比;t一定时,P与F的平方成正比,选项A正确,C错误;由可知,F的大小一定时,P与x的平方根成正比;x一定时,P与 的大小成正比,选项BD错误。3. 下列说法中正确的是 ()A分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小B高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故C功转变为热的宏观过程是不可逆过程D布朗运动是液体分子的运

3、动,它说明分子永不停息地做无规则运动E瓶中充满某理想气体,且瓶内压强高于外界压强,在缓慢漏气过程中(内外气体的温度相同且保持不变),则瓶内气体吸收热量且分子平均动能不变参考答案:ACE【考点】分子间的相互作用力;布朗运动;温度是分子平均动能的标志;热力学第二定律【分析】分子间同时存在引力和斥力,随着分子间距的增加,引力和斥力同时减小;布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则运动;热力学第二定律的实质:一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的;高原地区水的沸点较低,这是高原地区气压低的缘故;瓶内气体缓慢流出过程中气体积体积增大,气体对外做功,而温度始终相等,则

4、气体需要吸收热量因温度是分子平均动能的标志,则分子的平均动能不变【解答】解:A当分子间距离增大时时,分子间的引力和斥力均减小,故A正确;B高原地区水的沸点较低,这是高原地区气压较低的缘故,故B错误;C热力学第二定律的实质:一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的;但功和能是两个不同概念,功是不可能转化为能的,故C正确;D布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则运动故D错误;E瓶内气体缓慢流出过程中气体体积增大,气体对外做功,而温度始终相等,则气体需要吸收热量因温度是分子平均动能的标志,则分子的平均动能不变,故E正确故选:ACE4. 小车上有一根固定的水平横杆

5、,横杆左端固定的斜杆与竖直方向成角,斜杆下端连接一质量为m的小铁球。横杆右端用一根细线悬挂一相同的小铁球,当小车在水平面上做直线运动时,细线保持与竖直方向成角(),设斜杆对小铁球的作用力为F,下列说法正确的是( )(A)F沿斜杆向上,F(B)F沿斜杆向上,F(C)F平行于细线向上,F(D)F平行于细线向上,F参考答案:D5. 如图所示,一个很长的竖直放置的圆柱形磁铁,产生一个辐射状的磁场,磁场水平向外,磁极狭缝间某点的磁感应强度与该点到圆柱形磁极中心轴的距离成反比用细金属丝制成的圆形单匝线圈,从某高度无初速释放,线圈在磁极狭缝间下落的过程中,线圈平面始终水平且保持与圆柱形磁极共轴线圈被释放后:

6、A线圈中没有感应电流,线圈做自由落体运动B在图l俯视图中,线圈中感应电流沿逆时针方向C金属丝横截面积越火,最大速度越大D线圈半径越大,最大速度越大参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形铜制线圈abcd边长为L(Ld),质量为m,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚离开磁场时速度与cd边刚进入磁场时速度相等,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止),感应电流所做的功为 ,线圈的最小速度为 参考答案:2mgd7. 如图所示是用光照射某种金属时逸出

7、的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。由图可知普朗克常量为_Js,金属的极限频率为 Hz(均保留两位有效数字)参考答案:6.510-34 4.310-14 8. (1)如图所示,竖直墙上挂着一面时钟,地面上的静止的观察者A观测到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S则S和S的大小关系是 .(填写选项前的字母) AS S BS = SCS S D无法判断参考答案:A9. 如题12B-2图所示,两艘飞船A、B沿同一直线同向飞行,相对地面的速度均为v(v 接近光速c)。 地面上测得它们相距为L,则A

8、测得两飞船间的距离_ (选填“大于”、“等于”或“小于”)L。 当B向A发出一光信号,A测得该信号的速度为_。参考答案:大于 c(或光速)A测得两飞船间的距离为静止长度,地面上测得两飞船间的距离为运动长度,静止长度大于运动长度L。 根据光速不变原理,A测得该信号的速度为c(或光速)。10. 一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t0时刻波刚好传播到x6 m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48 m/s。请回答下列问题:从图示时刻起再经过_ s,质点B第一次处于波峰;写出从图示时刻起质点A的振动方程为_ cm。参考答案:0.5y2sin 12t (cm)11. 如图所示,匀强磁场中有一个电荷量

9、为q的正离子,自a点沿半圆轨道运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨道运动到c点,已知a、b、c点在同一直线上,且ac=ab,电子电荷量为e,电子质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为()ABCD参考答案:B【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动【专题】定量思想;方程法;比例法;带电粒子在磁场中的运动专题【分析】根据题干中的信息,找出在虚线两侧运动时的半径,利用洛伦兹力提供向心力列式,即可解答正离子吸收的电子的个数【解答】解:由a到b的过程,轨迹半径为:r1=此过程洛伦兹力提供向心力,有:qvB=m在b附近吸收n个电子,因电子的质量不计,所以正离子的速度不变,电量变为q

10、ne,有b到c的过程中,轨迹半径为:r2=洛伦兹力提供向心力,有:(qne)vB=m联立得:n=选项B正确,ACD错误故选:B12. (4分)物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是 m,能说明物体内分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有 (举一例即可)。在两分子间的距离由r0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零)逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是 (填“逐渐增大”、“逐渐减小”、“先增大后减小”、“先减小后增大”)。参考答案:10-10(1分);布朗运动(或扩散现象)(2分);先增大后减小(1分)13. 在测定匀变速直线运动的加速度的实验中,电火花打点计时器是用于测量

11、 的仪器,工作电源是 (填“交流电”或“直流电”),电源电压是 V。参考答案:时间 交流电 220结合实验的原理以及器材的相关选择注意事项易得答案。三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 动画片光头强中有一个熊大熊二爱玩的山坡滑草运动,若片中山坡滑草运动中所处山坡可看成倾角=30的斜面,熊大连同滑草装置总质量m=300kg,它从静止开始匀加速下滑,在时间t=5s内沿斜面滑下的位移x=50m(不计空气阻力,取g=10m/s2)问:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为多大?(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数为多大 (结果保留2位有效数字)?参考答案:(1)熊大连

12、同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数为多大为0.12考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系专题:牛顿运动定律综合专题分析:(1)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出下滑的加速度,对熊大连同滑草装置进行受力分析,根据牛顿第二定律求出下滑过程中的摩擦力(2)熊大连同滑草装置在垂直于斜面方向合力等于零,求出支持力的大小,根据F=FN求出滑草装置与草皮之间的动摩擦因数解答:解:(1)由运动学公式S= ,解得:a=4m/s 沿斜面方向,由牛顿第二定律得:mgsinf=ma 解得:f=300N (2)在垂直斜面方向上:Nmgcos=0 又f=N

13、 联立解得:= 答:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数为多大为0.12点评:解决本题的关键知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度可以根据力求运动,也可以根据运动求力15. (8分) 如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别是 v、2 v、3 v和 4 v,a、b是x轴上所给定的两点,且abl。在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图 ;频率由高到低的先后顺序依次是图 。参考答案: BDCA DBCA四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 某兴趣小组为了研究过山车

14、原理,做了一个简易实验:取一段长度1 m水平粗糙轨道,如图所示,在点设计一个竖直平面内的光滑圆轨道,半径的大小可以调节现有一电动小车(可视为质点)质量为0.2kg静止在点, 通过遥控器打开电源开关,在恒定牵引力2N作用下开始向运动,小车与水平轨道的动摩擦因数为0.1,当小车刚好到达时立即关闭电源,然后进入圆轨道,=10m/s2,求:(1)若圆轨道半径=0.1m,小车到达轨道最高点时对轨道的压力;(2)要使小车不脱离轨道,则圆轨道的半径应满足什么条件?参考答案:(1)26N (2)m和m 解析:(1)小车从A到C的过程,由动能定理得 解得m/s在C点,由向心力公式得 解得N 由牛顿第三定律知,在C点对轨道压力26N,竖直向上。(2)从A到B的过程,由动能定理得 不脱离轨道有两种情况:第一,圆周运动能过最高点。设轨道半径为,有: 解得m第二,往上摆动。设轨道半径为,有: 解得m 所以,轨道半径的范围是:m和m

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